Способ намагничивания магнитопровода

Изобретение относится к электротехнике и может найти применение, например, в электрических генераторах, схемах стабилизации напряжения, параметрических генераторах. Технический результат состоит в уменьшении энергетических затрат на намагничивание. Способ состоит в намагничивании магнитопровода посредством создания в ортогональной плоскости магнитопровода встречных магнитных потоков, которые равны или отличаются по силе и направлены друг к другу под углом 180 градусов. 2 ил.

 

Изобретение относится к электротехнике и может найти применение, например, в электрических генераторах, схемах стабилизации напряжения, параметрических генераторах.

Способ состоит в намагничивании магнитопровода ортогональным магнитным потоком и отличается от известного [1], [2] тем, что намагничивание производится не одним, а двумя встречными магнитными потоками.

На фиг. 1 представлен один из возможных вариантов реализации предложенного способа намагничивания магнитопровода. Магнитопровод 1, который может быть как замкнутым, так и нет, пересекается с магнитопроводом 2. В месте их пересечения расположен магнитопровод 3, который и подвергается намагничиванию. Причем, магнитопровод 3 может являться частью магнитопровода 1, частью магнитопровода 2, или быть независимым магнитопроводом с индивидуальными характеристиками (максимальная индукция насыщения, проницаемость и пр.) На магнитопроводе 2 намотаны обмотки 4 и 5, которые соединены последовательно так, что при протекании через них тока создаются встречные магнитные потоки, которые встречаются на магнитопроводе 3 и изменяют его намагниченность.

На фиг. 2 представлены кривые, построенные по экспериментально полученным данным намагничивания магнитопровода 3 из феррита марки 2000НМ1, который в данном случае является частью магнитопровода 1. В качестве магнитопровода 2 применялся феррит марки 2500НМС. Кривая А демонстрирует изменение относительной магнитной проницаемости участка «магнитопровод 1 - магнитопровод 3» при одностороннем ортогональном намагничивании, а кривая В - при ортогональном намагничивании встречными магнитными потоками.

Предложенный способ намагничивания магнитопровода не возбуждает э.д.с. в ортогональной плоскости и имеет меньшие энергетические затраты на намагничивание в сравнении с известным способом [1], [2].

Источник информации:

1. Задерей Г.П., Заика П.Н. «Многофункциональные трансформаторы в средствах вторичного электропитания» - М.: «Радио и связь», 1989, стр. 20-32.

2. Зайцев И.А. «Магнитные характеристики железа при наличии добавочного поперечного намагничивания», Труды ленинградского политехнического института им. М.И. Калинина, 1947 №2, стр. 109-120.

Способ, состоящий в намагничивании магнитопровода посредством создания в ортогональной плоскости магнитопровода встречных магнитных потоков, которые равны или отличаются по силе и направлены друг к другу под углом 180 градусов.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электротехнике и предназначено для снижения электромагнитных помех при намагничивании и размагничивании, а также при генерации магнитных импульсов разной формы и длительности.

Изобретение относится к электротехнике и предназначено для повышения эффективности, технологичности и точности магнитных измерений в процессе магнитного воздействия на объект.

Изобретение относится к электротехнике и предназначено для повышения напряженности магнитного поля в рабочей зоне и снижения электромагнитных помех в процессе магнитного воздействия на объект.

Изобретение относится к электротехнике. Технический результат состоит в повышении величины концентрированного магнитного поля в рабочей зоне индуктора и повышении производительности и сроков службы индуктора.

Изобретение относится к электротехнике. Техническим результатом является повышение эксплуатационной надежности электротехнического оборудования.

Изобретение относится к области размагничивания кораблей. Источник питания для станций безобмоточного размагничивания кораблей содержит неуправляемый трехфазный источник питания переменного тока, зарядное устройство, емкостной накопитель энергии, датчик напряжения, мостовой коммутатор, датчик тока, обмотку размагничивания, устройство формирования импульсной последовательности и устройство задания параметров импульсной последовательности.

Изобретение относится к области противодействия средствам магнитометрического обнаружения ферромагнитных объектов и может быть использовано для защиты кораблей, машин и других технических объектов.

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано при размагничивании деталей судового машиностроения после магнитной дефектоскопии. Технический результат состоит в повышении качества, снижении трудоемкости и обеспечении стабильности размагниченного состояния изделия по отношению к эксплуатационным механическим нагрузкам.

Использование: для создания полупроводниковых приборов, обладающих чувствительностью к воздействию магнитного поля. Сущность изобретения заключается в том, что пленочная система формирования магнитного поля содержит подложку, диэлектрический слой, магниточувствительный элемент, пленочные концентраторы магнитного поля, расположенные с двух сторон от элемента, чувствительного к магнитному полю, пленочный магнитный экран, где пленочные концентраторы состоят из 2 или 10 областей, разделенных немагнитным зазором, а над элементом, чувствительным к магнитному полю, между концентраторами параллельно плоскости подложки расположен пленочный магнитный экран над чувствительной областью магниточувствительного элемента.

Изобретение относится к испытанию колесных пар железнодорожного транспорта. Разъемный соленоид выполнен в виде витков из широкополосной шины, разделенных по диаметру на подвижную и неподвижную секции.
Наверх